iso1183塑料.非泡沫塑料的密度测定方法
塑料行业ISO标准大全

塑料行业ISO标准大全ISO 899:1993 塑料—蠕变行为的测定ISO 1183:1987 塑料—非泡沫塑料密度和相对密度的测定方法ISO 1210/IEC 60695-11-10: 3)塑料—小火焰接触水平和垂直试样燃烧行为的测定ISO 1628:1991 塑料—粘数和极限粘数的测定ISO 2818:1994 塑料—机加工法试样的制备ISO 3146: 4) 塑料—半结晶聚合物熔融行为(熔融温度或熔融范围)的测定ISO 3167:1993 塑料—多用途试样的制备和使用ISO 4589:1996 塑料—燃烧性的测定ISO 8256:1990 塑料—拉伸冲击强度的测定ISO 10350:1993 塑料—可比数据的获得和表示—单点数据ISO 11542:1994 塑料—超高分子量聚乙烯(PE-UHMW)模塑和挤出材料IEC 60093:1980 电绝缘材料表面电阻率和体积电阻率的测定方法IEC 60112:1979 在湿润环境下固体绝缘材料耐漏泄系数测定比较推荐试验方法IEC 60243:1988固体绝缘材料的电气强度试验方法IS0 59 塑料—酚醛模塑料一丙酮溶解物的测定。
IS0 308 塑料-酚醛模塑材料-丙酮溶解物的测定(未模塑材料的表观树脂含量)。
IS0 383 实验的玻璃仪器-可互换的磨砂锥形接头。
IS0 565 试验筛-编织金属丝布,孔板和电沉积板-开孔的标准尺寸。
IS0 599 塑料-聚酰胺-沸腾甲醇萃取物质的测定。
IS0 1773 实验的玻璃仪器-烧瓶(细颈)。
IS0 1873 塑料-聚丙烯和聚丙烯共聚物IS0 1875 塑料-增塑醋酸纤维素一乙醚萃取物的测定。
ISO 294:1996 塑料—热塑性塑料材料的注塑ISO 468:1982 表面粗糙度--参数及其值和规定要求的通则ISO 1622:1994 塑料--聚苯乙烯(PS)模塑和挤出材料ISO 1872:1993 塑料--聚乙烯(PE)模塑和挤出材料ISO 1873:1995 塑料--聚丙烯(PP)模塑和挤出材料ISO 2580:1990 塑料--丙烯腈/丁二烯/苯乙烯(ABS)模塑和挤出材料ISO 2897:1990 塑料--抗冲击聚苯乙烯(SB)模塑和挤出材料ISO 4613:1993 塑料--乙烯/乙酸乙烯酯(E/VAC)模塑和挤出材料ISO 4894:1990 塑料--苯乙烯/丙烯腈(SAN)共聚物模塑和挤出材料ISO 6402:1990 塑料--抗冲击丙烯腈/苯乙烯(ASA,AES,ACS)模塑和挤出材料ISO 6507:-1) 塑料--金属材料--维氏硬度试验ISO 7391:-2) 塑料--聚碳酸酯模塑和挤出材料ISO 8257:-3) 塑料--聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)模塑和挤出材料ISO 8986:1993 塑料--聚丁烯(PB〕模塑和挤出材料ISO 9988:1991 塑料--聚甲醛(POM)模塑和挤出材料ISO 10366:1993 塑料--甲基丙烯酸甲酯/丙烯腈/丁二烯/苯乙烯(MABS)模塑和挤出材料ISO 62:1999 塑料—吸水性的测定ISO 75:1993 塑料—负荷变形温度的测定ISO 178:1993 塑料—弯曲性能的测定ISO 179:1993 塑料—简支梁冲击强度的测定ISO 291:1977 塑料—状态调节和试验的标准环境ISO 293:1986 塑料—热塑性材料的压塑试样ISO 294:1995 塑料—热塑性材料的注塑试样ISO 306:1994 塑料—热塑性塑料--维卡软化温度的测定(VST)ISO 489:1983 塑料—透明塑料折光指数的测定ISO 527:1993 塑料—拉伸性能的测定ISO 899:1993 塑料—蠕变行为的测定ISO 1133:1997 塑料—热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定ISO 1183:1987 塑料—非泡沫塑料密度和相对密度的测定方法ISO 1210:1992 塑料—小火焰接触水平和垂直试样燃烧行为的测定ISO 1622:1994 塑料-聚苯乙烯(PS)模塑和挤出材料ISO 2561:1974 塑料—气相色谱法聚苯乙烯残留苯乙烯单体的测定ISO 2818:1994 塑料—机加工法试样的制备ISO 3167:1993 塑料—多用途试样ISO 4589:1996 塑料—燃烧性的测定ISO 8256:1990 塑料—拉伸冲击强度的测定IEC 93:1980 电绝缘材料表面电阻率和体积电阻率的测定方法IEC 112:1979 在湿润环境下固体绝缘材料耐漏泄系数测定比较推荐试验方法IEC 243:1988 固体绝缘材料的电气强度试验方法IEC 250:1969 测定电气绝缘材料在工频、音频、射频(含米波长)下介电常数和介质损耗因数的推荐试验方法IEC 296:1982 用于变压器及开关设备的未使用过的矿物绝缘油规范IEC 1006:1991 测定电绝缘材料玻璃化转变温度的试验方法ISO/CD 16152 塑料—聚丙烯二甲苯可溶物的测定ISO 6252:1992 塑料-恒拉伸变形法耐环境应力开裂(ESC)的测定ISO 1874:1992 塑料—聚酰胺(PA)模塑和挤出材料ISO 7792:1997 塑料—热塑性聚酯(TP)模塑和挤出材料ISO/TR 9080:1992 液体输送用热塑性塑料管材—用于测定热塑性塑料管材长期静液压强度的静液压应力破坏数据的外推方法ISO 12162:1995 热塑性塑料压力管材管件用材料ISO 11357:2002 塑料—差示扫描量热法(DSC)ISO11443:1995 毛细管流变仪和狭缝口模流变仪测定塑料的流变性IS0 6427-1982(E) 塑料——能用有机溶剂萃取的物质量的测定 (常规方法)。
塑料密度计的测量

塑料密度计的测量塑料密度计的原理塑料密度计是一种测量塑料密度的仪器。
它的原理是基于阿基米德定理,即物体浸入液体中所受的浮力等于其排开液体的重量。
通过将塑料样品放入密度计中,通过浮力推导出塑料的密度。
塑料密度计的使用塑料密度计的基本操作首先,要保证密度计的准确性,需要在使用前校准密度计。
校准过程包括检查或更换密度计中的水银。
在使用期间,需要注意以下几点:1.对比样品:在测量过程中,需要将待测样品和对比样品平滑放置在密度计中。
2.单个样品:测量每个样品之前,需要清洁密度计的玻璃管,以确保准确度。
3.清理密度计:在使用完毕后,需要及时清洗密度计和玻璃管,以避免在下次使用时造成误差。
测量标准在使用塑料密度计进行测量时,需要注意以下几点:1.测试环境:在进行测量前,需要将密度计放在温度恒定的环境中,以避免温度影响测量结果。
2.样品大小:样品的大小应该与密度计中的玻璃管大小相同。
3.测试样品数量:为了确保结果的准确性,建议在每个样品上测试至少三次。
测量误差在使用塑料密度计进行测量时,可能会存在误差。
常见的误差类型包括:1.缺少校准:在测量过程中,如果没有对密度计进行校准,可能会导致测量结果不准确。
2.样品的温度:如果样品的温度与测试环境的温度不同,则可能会导致误差。
3.未清洁密度计:如果没有及时清洁密度计和玻璃管,则可能会导致残留的样品干扰下一次的测量结果。
总结塑料密度计是一种测量塑料密度的仪器,其原理基于阿基米德定理。
在使用该仪器进行测量时,需要注意保持测试环境恒温,样品与玻璃管大小相同以及样品数量充分等因素。
同时,为避免误差,应及时校准、清洗该仪器和和玻璃管。
通过正确的使用该仪器,可以获得准确的测量结果。
astm 标准中密度测定

ASTM标准中,密度测定有多种方法,主要包括以下几种:
1. ASTM D792:这是一种用于测定透明和不透明液体运动粘度的标准试验方法,同时也用于计算动态粘度。
2. ASTM D1505:这种方法使用密度梯度法来测定物质的密度。
物质被放置于有不同密度的液体量筒中,里面配有浮球(已知密度的玻璃球)。
物质务必浮于两个浮球之间。
根据物质在量筒中的位置和玻璃球的密度,物质的密度能够被计算出来。
3. ASTM D4883:这种方法使用超声波来测定聚乙烯的密度。
在树脂中的无机物对超声波密度几乎没有影响,因此这种方法用于测量基础树脂的密度。
4. ASTM D1298-17:这是一种使用比重计法测定原油和液体石油产品的密度、相对密度或API重力的标准试验方法。
5. ASTM D792、ISO 1183、GB/T1033:这些方法分别用于测定无空洞外型或挤压成型的非泡沫塑料和粉末,片状和颗粒密度。
总的来说,ASTM标准中提供了多种密度测定方法,适用于不同的样品和应用场景。
在进行密度测定时,需要根据样品的性质和测试目的选择合适的测试方法。
塑料制品的密度检测方法

塑料制品的密度是指单位体积内所含物质的质量数。
单位为kg/m3或g/cm3 。
检测试验采用浸渍法。
①准备工作
②取清洁、无裂缝、无气泡塑料制品(管、板、棒),质量不大于30g。
③天平(精确度不低于0.001g)。
④直径小于0. 13mm的金属丝。
⑤浸渍液为蒸馏水或煤油(被测物密度小于lg/cm3的选用煤油为浸演液),温度为(23±0.5)℃。
(1) 检测试验方法
用天平检测塑料制品用金属丝分别吊挂在浸渍液中和在空气中的质量。
则按实际测量被检测物分别在空气中、浸渍液中的质量和浸渍液的密度值,可计箅出被检测制品试样的密度。
即ρ=ρ液(G-g)/(G-G1)
式中
ρ液-在标准温度下浸渍液密度,g/cm3;
G—试样和金属丝在空气中的质量,g;
G1一试样和金属丝在浸渍液中的质量,g;
g——金属丝在空气中的质量,g。
(2) 检测试验注意事项
①此检测试验方法不适合薄膜和泡沫塑料制品。
②浸渍液中不许有杂质和气泡。
③注意防止静电影响。
④注意工作环境和浸渍液温度的稳定。
标准规定为(23±2)℃。
⑤检测试样浸人液体后,上端与液面距离不小于10mm。
塑料密度测试步骤

塑料密度测试步骤
塑料是一种常见的材料,由于其轻便、耐用且易于加工,因此被广泛应用于各个领域。
塑料的密度测量是一项重要的测试步骤,它可以帮助我们了解塑料的质量和适用性。
下面是塑料密度测试的具体步骤:
1.准备工作
在进行塑料密度测试之前,我们需要准备一些必要的工具和材料。
常见的工具包括天平、热库、密度计等。
同时,我们还需要准备待测样品,通常是一块大小适中的塑料块。
2.样品处理
将待测样品放入热库中,使其温度达到室温以上。
然后,我们需要将样品表面的气泡排除,并确保其表面光滑均匀,以便测试的准确性和可靠性。
3.设定实验条件
在进行密度测试之前,我们需要设定实验条件,如热库的温度、试液的温度等。
这些条件对密度测试结果具有重要影响,因此需要根据实验要求来进行设定。
4.测试密度
将样品放入密度计中,并记录下测试结果。
在测试过程中,我们需要确保样品放置稳定,并尽可能减少干扰因素的干扰,以保证测试结果的准确性。
5.数据处理
根据测试的结果计算出样品的密度值,并进行数据处理和比较。
通常情况下,密度值的一致性与在不同条件下的变化越小,代表测试结果的可靠性越高。
总结:
塑料密度测试是一项用于检测塑料质量及适用性的重要步骤。
通过清晰的实验步骤和规范的数据处理方法,我们可以获得准确、可靠
的测试结果。
这些数据对于塑料材料的应用和研究具有重要的参考价值。
iso1183塑料.非泡沫塑料的密度测定方法

塑料塑料.非泡沫塑料的密度测定方法.部分1:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法内容:1前言2标准参考文献3专业术语与定义4测试环境5方法5.1 方法A--浸渍法5.2 方法B--液体比重瓶法5.3 方法C--滴定法6 空气浮力的修正7 测试报告附录A (标准)适合方法C的液体系统前言:ISO (国际标准组织)是国际范围内的国家联邦组织,(ISO 本身的成员)。
国际标准的版本是通过ISO 技术委员会执行的。
每个成员国是对各项感兴趣的专业制定相关的标准,并代表委员会。
国际组织,政府组织和非政府组织,通过ISO 参与工作,ISO 与IEC紧密合作制定相关电子技术标准。
国际标准的草案是根据ISO/IEC的相关制定,第二部分进行拟定的。
技术委员会的主要任务是准备相关国际标准,国际标准的草案是否通过是通过各个成员国的投票进行决定的。
出版或发行是需要至少75%的成员国投票通过。
需注意的是相关文件的组成部分可能是相关专业的专利,ISO不用对相关专利的侵权负责。
ISO1183-1是由ISO/TC 61 技术委员会准备,塑料,物理化学性能,小组委员会SC5 。
ISO 1183取消了下面几个部分,代替了ISO 1183:1987,进行了相关技术修正。
ISO 1183包括下列几部分,塑料.非泡沫塑料的密度测定方法.--第一部分浸渍法,液体比重瓶法,滴定法。
--第二部分密度梯度管法--第三部分气体比重瓶法塑料.非泡沫塑料的密度测定方法.部分1:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法警告—使用ISO1183 可能包括材料,操作或仪器的危险。
ISO1183这部分没有试图包括所有的安全注意事项,有的话也是与使用相关的。
使用者需根据ISO1183建立相关的安全与健康标准,在适用范围内优先使用。
1 范围ISO 1183规定了非泡沫塑料的密度测定的3种方法.非泡沫塑料存在的形式可以使紧密无空隙的模具,挤压的对象,或粉末,薄板,颗粒。
--方法A浸渍法,针对于固体塑料(除了粉末),以紧密无缝隙的形式。
塑料密度的测试I方法SO1183

5、测试步骤: 5.1 样品数量:在 10g 左右,精确到 0.1mg
5.2 介质温度 23 ±2℃
5.3 测试程序:
5.3.1 先检查电子天平的水平。
5.3.2 打开电子天平 ON/OFF 开关,等显示屏出现 0.000g 时进行下一步操作。
5.3.3 选定介质,一般用水或无水乙醇。
5.3.4 测量水的温度,并输入温度。
XXXXXXXX 科技有限公司
塑料密度的测试方法
编号 版本 页码 制定日期
PK-C-003 A/0
1/1 2023/5/22
1 目的:
验证材料的密度的测试,以保证物料符合顾客要求。
2 范围:
适用于公司所有物料密度的测试测试作业。
3 职责:
品质部实验室:负责材料密度的测试测试。
4、测试标准: ISO1183-1
5.3.5 把所测的样品放在称重杆的上部称出干重,精确到 0.1mg。
5.3.6 把所测的样品放在称重杆的下部称出湿重,精确到 0.1mg,试样上端距液面不小于 10mm
试样表面不能粘附空气泡
5.3.7 介质密度=(干重-湿重)/体积用公式 密度=干重*介质密度/(干重-湿重)
5.3.8 测完后,把各个配件放回原处,关掉天制定
塑料粒子密度检测方法

塑料粒子密度检测方法
嘿,你知道塑料粒子的密度咋检测不?其实超简单!先准备一个天平,还有测量体积的工具。
把一定量的塑料粒子放在天平上称出质量,这就好比你去菜市场买菜称重量一样。
然后用排水法之类的方法测量塑料粒子的体积,就像你测量一个不规则形状的小玩具的体积那样。
检测的时候可得小心点,别弄洒了塑料粒子,不然就像撒了一地的豆子,难捡得很呢!这过程安全得很,只要你操作得当,不会有啥危险。
稳定性也不错,只要你认真按照步骤来,结果一般都挺靠谱。
那这检测方法啥时候用呢?比如说在塑料生产厂里,得知道塑料粒子的密度是不是合格呀!这就好比厨师做菜得知道食材的好坏一样。
优势可多了,能快速准确地了解塑料粒子的质量,让你心里有底。
我给你说个实际案例哈。
有个塑料厂,以前不知道塑料粒子密度检测方法,生产出来的产品质量参差不齐。
后来用了这个方法,哇塞,一下子就找出问题所在了,产品质量大大提高。
这效果,杠杠的!
所以说,塑料粒子密度检测方法真的很有用,能帮你把好质量关,让你的生产更顺利。
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塑料塑料.非泡沫塑料的密度测定方法.部分1:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法内容:1前言2标准参考文献3专业术语与定义4测试环境5方法5.1 方法A--浸渍法5.2 方法B--液体比重瓶法5.3 方法C--滴定法6 空气浮力的修正7 测试报告附录A (标准)适合方法C的液体系统前言:ISO (国际标准组织)是国际范围内的国家联邦组织,(ISO 本身的成员)。
国际标准的版本是通过ISO 技术委员会执行的。
每个成员国是对各项感兴趣的专业制定相关的标准,并代表委员会。
国际组织,政府组织和非政府组织,通过ISO 参与工作,ISO 与IEC紧密合作制定相关电子技术标准。
国际标准的草案是根据ISO/IEC的相关制定,第二部分进行拟定的。
技术委员会的主要任务是准备相关国际标准,国际标准的草案是否通过是通过各个成员国的投票进行决定的。
出版或发行是需要至少75%的成员国投票通过。
需注意的是相关文件的组成部分可能是相关专业的专利,ISO不用对相关专利的侵权负责。
ISO1183-1是由ISO/TC 61 技术委员会准备,塑料,物理化学性能,小组委员会SC5 。
ISO 1183取消了下面几个部分,代替了ISO 1183:1987,进行了相关技术修正。
ISO 1183包括下列几部分,塑料.非泡沫塑料的密度测定方法.--第一部分浸渍法,液体比重瓶法,滴定法。
--第二部分密度梯度管法--第三部分气体比重瓶法塑料.非泡沫塑料的密度测定方法.部分1:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法警告—使用ISO1183 可能包括材料,操作或仪器的危险。
ISO1183这部分没有试图包括所有的安全注意事项,有的话也是与使用相关的。
使用者需根据ISO1183建立相关的安全与健康标准,在适用范围内优先使用。
1 范围ISO 1183规定了非泡沫塑料的密度测定的3种方法.非泡沫塑料存在的形式可以使紧密无空隙的模具,挤压的对象,或粉末,薄板,颗粒。
--方法A浸渍法,针对于固体塑料(除了粉末),以紧密无缝隙的形式。
--方法B液体比重瓶法,针对于小颗粒,粉末,薄板,大颗粒,小部分成品。
--方法C滴定法,针对于任何形式的紧密无空隙的塑料注: ISO 1183这部分应用于颗粒状或者是无缝紧密的塑料,密度一般用于物理结构的变化或塑料材料的组成。
密度同样用于评价试样的均匀度。
一般塑料材料的密度取决于试样的准备方法。
在这种情况下,正确的试样准备方法包含在材料的相关规定内,这个注意事项适用于上述3种方法。
2 标准参考文献下列的是应用这个文件不可缺少的参考文件,对于过期的参考文献,只能用于版本的引用,对于未过期的参考文献,最近的参考文献的版本(包括修正)是适用的。
ISO31-3 量值与单位-第3部分:力学ISO291:1997 塑料,调节和测试用标准大气ISO472:1999 塑料词汇3 专业术语与定义具体术语见ISO472。
3.1 质量物质本身的重量注:单位为千克/kg 或克/g3.2 仪器质量物质本身的重量称重一般通过一个标准的容器保持平衡进行称重。
注:单位为千克/kg 或克/g3.3 密度ρ样品的质量与它的容积V之间的比率(在一定的温度t下),单位为kg/m3,kg/dm3(g/ cm3)或kg/l(g/ml)注:下列的术语是基于ISO 31-3的,在此说明下。
表1 密度术语4 测试环境测试的空气根据ISO291。
一般,调节试样的温度到恒温是不需要的。
因为取决定作用的是将试样放在恒温条件下。
试样在测试中密度的改变超过要求的精度,需要首先在根据材料的规定进行测量。
当密度随时间改变或空气的调节作为测量的主要目的,试样应根据材料规定进行描述,若没有相关的材料规定存在,应根据有关各方的允许下进行。
5 方法5.1 方法A -浸渍法5.1.1 仪器密度测量,天平或仪器具体的规定,精确到0.1mg。
注:需自动操作仪器,密度的计算由计算机自动获得。
5.1.1.2 浸入仪器一个烧杯,或者其他能够盛入浸入液体合适尺寸的宽口容器。
5.1.1.3 固定支撑例如:一个容器支架,将侵入容器固定在天平盘上。
5.1.1.4 温度计,最小刻度为0.1。
C,范围为0。
C-30。
C。
5.1.1.5 金属丝(若需要),抗腐蚀,直径不大于0.5mm,能够将试样浸在浸入溶液中。
5.1.1.6 铅锤,合适的重量能够将试样完全浸在浸入溶液中,当试样的密度小于浸入溶液时使用。
5.1.1.7 比重瓶侧壁溢出压力,在浸入溶液不是水时,为了获取浸入液的密度,比重瓶应装有温度计,最小刻度为0.1。
C,范围为0。
C-30。
C。
5.1.1.8 液浴,能够控制温度在±0.5。
C,在决定浸入液体的密度时使用。
5.1.2 浸入液使用即时配备的蒸馏水或去离子水或其他一些适合的液体包括不超过0.1%的润湿剂来帮助去除气泡。
直接接触试样的液体或者溶液在测量过程中不能与试样发生作用。
浸入溶液的密度除了蒸馏水不需测量外,其余密度应有相关证明文件提供的相关认可信息来源。
5.1.3 试样试样除了粉末外,应为紧密无缝型。
试样的大小应该能够使得试样浸在浸入溶液中,并且质量应小于1g。
当需从大的样品中剪下试样时,应使用合适的仪器来保证材料的性质不会发生变化。
试样的表面应该是平滑的,能够避免液体中的气泡进入,否则会产生误差。
5.1.4 步骤5.1.4.1在空气中测量试样的重量,通过最大直径为0.5mm的钢丝挂起。
测量样品质量小于等于10g,最小单位为0.1mg的。
测试样品质量大于等于10g的,最小单位为0.1mg的,记录下样品的质量。
5.1.4.2 将试样浸入,仍然通过钢丝悬挂,浸在浸入液(5.1.2)中,包括浸入容器(5.1.1.2)与支撑架(5.1.1.3)。
浸入液的温度应为23。
C ±2。
C (或27。
C ±2。
C ).通过钢丝除去粘附着的气泡,测量浸过的试样,精确到0.1mg 。
若测量在温度调节的室内进行,整个仪器的温度包括浸入的液体,温度范围应该在23。
C ±2。
C (或27。
C ±2。
C )。
5.1.4.3 若需要,测试浸入溶液的密度除了蒸馏水外。
测量空的比重瓶(5.1.1.7),然后在23。
C ±2。
C (或27。
C ±2。
C )温度下装有即时配备的蒸馏水或去离子水。
称量同样的比重瓶在洗净后,烘干,与装有液体时的重量。
[同样温度在23。
C ±2。
C (或27。
C ±2。
C )].通过液浴(5.1.1.8)将水与浸入液保持合适的温度。
计算密度ρIL ,,g/cm 3,浸入液的温度在23。
C (或27。
C ),使用下列方程:W WILIL m m ρρ⨯=式中:IL m 是浸入液的重量,单位为克. W m 为水的重量,单位为克。
W ρ为密度,单位为克每立方厘米,在水温23。
C (或27。
C )。
5.1.4.4 计算密度S ρ,单位为克每立方厘米,试样温度在23。
C (或27。
C ),使用下列方程:ILS A S IL A S S m m m ,,,-⨯=ρρ式中:A S m , 是仪器的质量,单位为克重,其中试样在空气中IL S m , 是仪器的质量,单位为克重,其中试样在浸入溶液中IL ρ 是试样在23。
C (或27。
C )时的密度,单位为克每立方厘米,一般由供应商所给或相关规定决定的,将5.1.4.3当试样的密度小于浸入液体的密度时,测试仍然按照上述的方法步骤进行,除了下列:引导的铅锤或是附在钢丝上其他密度较大的材料,在浸入过程中试样与铅垂在侵入液体下面的部分,铅垂也可以被认为是悬挂钢丝的一部分。
在这种情况下,由铅垂使得浸入溶液上升,试样密度的计算公式可以由下面的方程式获得,而不是方程式(2):ILk S IL K A S ILA S S m m m m ,,,,+-+⨯=ρρ式中:IL K m , 仪器的重量,单位克,其中铅垂在浸入液中; IL k S m ,+仪器的重量,单位克,其中试样与铅垂在浸入液中;钢丝悬挂在空气中的浮力一般忽略不计,但是对于空气浮力的修正见第6项。
5.1.4.5 最少测试3块面料,计算出三块面料的平均值,保留3位小数。
5.2 方法B --液体比重瓶法 5.2.1 仪器5.2.1.1 天平 ,精确到0.1mg 、 5.2.1.2 固定支架(见5.1.1.3) 5.2.1.3 比重瓶(见5.1.1.7) 5.2.1.4 液浴(见5.1.1.8) 5.2.1.5 干燥剂,连到真空装置中。
5.2.2 浸入液 具体规定见5.1.2 5.2.3 试样粉末,颗粒,薄片试样需按照接收时的形式进行测试,样品的质量应该在1g-5g 之间。
5.2.4 步骤5.2.4.1 测量比重瓶(5.2.1.3),比重瓶需要时干的,并且空的。
测量比重瓶带有合适质量的塑料材料。
将浸入液(5.2.2)倒入测试试样上,通过应用放置干燥剂(5.2.1.5)在比重瓶内去除所有的空气。
将干燥剂弄坏,将比重瓶内装满浸入液,将其放在恒温的23。
C ±0.5。
C (或27。
C ±0.5。
C )的液浴中(5.2.1.4),将比重瓶充满直到容量瓶的限制。
将比重瓶擦干,称比重瓶,试样与浸入液体的重量。
5.2.4.2 倒空比重瓶,倒入脱氧蒸馏或去离子水,去除残留的空气,在一定的温度条件下测试比重瓶的重量。
5.2.4.3 若浸入液不是水的话,重复处理浸入液,并按照5.1.4.3处理其密度。
5.2.4.4 计算密度 ρs ,单位为克每立方厘米,试样在23。
C (或27。
C ),运用以下的方程式:21m m m ILS S -⨯=ρρ式中:S m 是仪器的重量,单位为克,其中有试样的重量1m 是仪器的重量,单位为克,其中有空比重瓶装满液体的重量。
2m 是仪器的重量,单位为克,其中有比重瓶装满液体的重量,包括试样。
是浸入液体的密度在23。
C(或27。
C),单位为克每立方厘米,按照相关规IL定一般由供应商决定将5.1.4.35.2.4.5 取至少3块面料的测试结果计算平均值,保留3位小数。
5.3方法C--滴定法5.3.1 仪器5.3.1.1液浴(见5.1.1.8)5.3.1.2 玻璃量筒,容量250ml5.3.1.3温度计,最小刻度为0.1。
C,范围在测试温度范围内。
5.3.1.4容量瓶,容量为100ml5.3.1.5 平头玻璃棒搅拌5.3.1.6滴管,容量25ml,将其放在液浴中(5.3.1.1),能够分配0.1ml的液体。
5.3.2.浸入液需要两种不同密度的混合液,其中一种的密度应小于测试材料的密度,另外一种的密度应大于测试材料的密度,不同的混合液在附录A中给出作为指导,若需要,可以先用过几毫升的液体进行迅速初步测试。